介质膜反射镜G340752000

介质膜平面反射镜DLHS 532 nm

LINOS®介质膜平面反射镜DLHS 532 nm是专为大功率、高能激光应用设计的精密光学元件。这款反射镜采用介质镀膜,可提供极高的反射率和极低的散射损耗,确保在关键的光束导向和偏转任务中可靠运行。该产品针对45°入射角进行了优化,可实现精确的90°光束偏转,同时也可用作二向色镜或长波通反射镜,用于选择性波长分离。这款平面反射镜采用熔融石英基材制造,前后表面均经过高度抛光,即使在严苛条件下也能保持出色的热稳定性和尺寸稳定性。

LINOS DLHS反射镜在532 nm波长的反射率超过99.7%,可为先进的激光系统、科学研究以及大功率工业应用提供光学精度、耐用性和可靠性。

产品 激光反射镜DLHS532; 熔融石英; D=12.7 激光反射镜DLHS532;熔融石英;D=22.4x31.5椭圆形 激光反射镜DLHS532; 熔融石英; D=25 激光反射镜DLHS532; 熔融石英; D=50
重量(kg) 0.003 0.008 0.008 0.043
光学尺寸 Ø 12.7 mm Ø 22.4 - 31.5 mm Ø 25.0 mm Ø 50.0 mm
光学中心厚度 5.0 mm 5.0 mm 5.0 mm 10.0 mm
形状 圆形 椭圆形 圆形 圆形
波长范围 532.0 nm 532.0 nm 532.0 nm 532.0 nm
涂层规格 1x R>99.7% @532 nm,T>80% @1064 nm
1x 无涂层
1x R>99.7% @532 nm,T>80% @1064 nm
1x 无涂层
1x R>99.7% @532 nm,T>80% @1064 nm
1x 无涂层
1x R>99.7% @532 nm,T>80% @1064 nm
1x 无涂层
基材 熔融石英 熔融石英 熔融石英 熔融石英
入射角 (AOI) 45 deg 45 deg 45 deg 45 deg
平行度 5.0 5.0 5.0 5.0
零件号 G340751000 G340752000 G340753000 G340755000
  • 确保在强激光条件下可靠运行,降低损坏或停机风险,这对于大功率/高能激光应用至关重要。

  • 采用高功率介质膜的反射镜具有极高反射率和极低损耗

  • 入射角为45°、光束偏转角为90°的光束偏转镜

  • 也可用作二向色镜/长波通反射镜,具有多功能性,可灵活集成到多波长设置中

  • 抛光背面可最大程度减少杂散反射和散射,从而提高光束质量和测量精度

  • 极低的散射损耗可保持光束强度和均匀性,从而满足精密应用的需求

  • 熔融石英基材即使在高激光功率下也能确保高热稳定性和最小变形

  • 前表面RMS ≤ 1 nm的高精度抛光可最大程度减少散射和波前畸变,从而保持高光束质量

  • 在532 nm波长、AOI = 45°(平均偏振)的条件下,保证反射率 > 99.7%

  • 在λ = 1064 nm处透射率 > 80%,可实现次级波长的高效透过,从而支持双波长应用

产品 激光反射镜DLHS532; 熔融石英; D=12.7 激光反射镜DLHS532;熔融石英;D=22.4x31.5椭圆形 激光反射镜DLHS532; 熔融石英; D=25 激光反射镜DLHS532; 熔融石英; D=50
重量(kg) 0.003 0.008 0.008 0.043
光学尺寸 Ø 12.7 mm Ø 22.4 - 31.5 mm Ø 25.0 mm Ø 50.0 mm
光学中心厚度 5.0 mm 5.0 mm 5.0 mm 10.0 mm
形状 圆形 椭圆形 圆形 圆形
波长范围 532.0 nm 532.0 nm 532.0 nm 532.0 nm
涂层规格 1x R>99.7% @532 nm,T>80% @1064 nm
1x 无涂层
1x R>99.7% @532 nm,T>80% @1064 nm
1x 无涂层
1x R>99.7% @532 nm,T>80% @1064 nm
1x 无涂层
1x R>99.7% @532 nm,T>80% @1064 nm
1x 无涂层
基材 熔融石英 熔融石英 熔融石英 熔融石英
入射角 (AOI) 45 deg 45 deg 45 deg 45 deg
平行度 5.0 5.0 5.0 5.0
零件号 G340751000 G340752000 G340753000 G340755000
  • 确保在强激光条件下可靠运行,降低损坏或停机风险,这对于大功率/高能激光应用至关重要。

  • 采用高功率介质膜的反射镜具有极高反射率和极低损耗

  • 入射角为45°、光束偏转角为90°的光束偏转镜

  • 也可用作二向色镜/长波通反射镜,具有多功能性,可灵活集成到多波长设置中

  • 抛光背面可最大程度减少杂散反射和散射,从而提高光束质量和测量精度

  • 极低的散射损耗可保持光束强度和均匀性,从而满足精密应用的需求

  • 熔融石英基材即使在高激光功率下也能确保高热稳定性和最小变形

  • 前表面RMS ≤ 1 nm的高精度抛光可最大程度减少散射和波前畸变,从而保持高光束质量

  • 在532 nm波长、AOI = 45°(平均偏振)的条件下,保证反射率 > 99.7%

  • 在λ = 1064 nm处透射率 > 80%,可实现次级波长的高效透过,从而支持双波长应用

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